#кубит — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #кубит, aggregated by home.social.
-
Квантовый микроскоп
Важнейшим инструментом в любом научном исследовании является информация. Чем больше данных об исследуемом объекте есть, тем больше можно понять о том, как он работает. Огромную роль в получении этой информации играет микроскопия. Возможность рассмотреть то, что для невооруженного глаза остается невидимым, позволяет тщательно изучать мельчащие строительные блоки Вселенной. Однако, несмотря на внушительные способности современных электронных микроскопов, они все же обладают рядом ограничений. Ученые из Венского университета (Вена, Австрия) разработали новый тип микроскопа, который использует особенности квантовой физики, что позволяет ему быть еще более точным и визуализировать ранее упущенные аспекты тех или иных образцов. Какую роль играет квантовая составляющая в данной разработке, как именно работает квантовый микроскоп, и что именно он позволяет увидеть? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1082446/
#квантовая_физика #микроскопия #электронная_микроскопия #оптика #электрон #ион #кубит #квантовая_запутанность #микроскоп #физика
-
[Перевод] Квантовый взлом шифрования RSA и ECC подешевел: от миллиона кубитов до нескольких десятков тысяч
Две исследовательские группы утверждают, что им удалось значительно сократить количество кубитов и время, необходимое для взлома распространённых технологий шифрования. В марте 2026 года две независимые группы объявили о результатах, которые заметно сокращают разрыв между теорией и реальными машинами. Звёздная команда квантовых физиков из Калифорнийского технологического института (Калтеха) представила проект квантового компьютера, способного взламывать шифрование RSA и ECC всего лишь с помощью десятков тысяч кубитов , и заявила о создании компании для его разработки. А исследователи из Google объявили о разработке реализации алгоритма Шора , которая в десять раз эффективнее лучшего из предыдущих методов. Но почему именно алгоритм Шора так интересует большинство специалистов по квантовым вычислениям? Примерно 30 лет назад математик Питер Шор взял за основу узкоспециализированный физический проект — компьютер, который работал бы по контринтуитивным законам квантовой механики, — и потряс мир. Шор разработал способ быстрого решения квантовыми компьютерами пары математических задач, которые классические компьютеры могли решить только спустя миллиарды лет. Так вышло, что именно на этих задачах держалась безопасность зарождавшегося цифрового мира. Почти каждый сайт, электронный почтовый ящик и банковский счёт защищает допущение: решить эти задачи за разумное время невозможно. Алгоритм Шора доказал ошибочность этого предположения.
https://habr.com/ru/companies/first/articles/1077586/
#квантовые_вычисления #криптография #нейтральные_атомы #кубит #эллиптическая_криптография #алгоритм_Шора #qLDPC #физика
-
Сверхпроводящий квантовый тепловой двигатель
Квантовые технологии стали одними их тех тем, которым уделялось достаточно много внимания несколько лет тому назад. Затем ажиотаж снизился, а на смену им пришли ИИ системы. Однако это смена приоритетом произошла лишь в глазах общественности, но не в научных кругах. Ученые со всего мира продолжают активно работать над созданием и совершенствованием различных устройств и систем, основа работы которых лежит в квантовом мире. Ученые из Университета Аалто (Эспоо, Финляндия) разработали сверхпроводящий квантовый тепловой двигатель, преобразующий тепло квантового масштаба в полезную работу. Из чего сделан этот двигатель, каков принцип его работы, и какие перспективы ждут разработку? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1071558/
#квантовая_физика #тепловой_двигательно #цикл_Отто #кубит #энергия_Джозефсона #GMM #состояние_Гиббса #SQUID #магнитный_поток #квантовая_термодинамика
-
Квантовые вычисления: между аналогом и цифрой к AGI и сознанию
Эта статья - попытка разобраться в концепциях квантовых вычислений, краткий обзор существующих квантовых компьютеров и размышления на тему возможно ли создать сознание на квантовой основе. Квант: порция, которую нельзя разрезать. Прежде чем говорить о квантовых компьютерах, нужно понять, что такое квант. Классическая физика (Ньютон, Максвелл) считала большинство процессов непрерывными. Энергия, поле, пространство - всё это представлялось бесконечно делимым. В начале XX века Макс Планк, а затем и Альберт Эйнштейн обнаружили на основе опытов, что это не так. Энергия в связанной системе излучается и поглощается не непрерывно, а дискретными порциями - квантами. Формула, связывающая энергию кванта E с частотой излучения ν: E = h × ν где h — постоянная Планка, фундаментальная константа. Это энергия одного фотона - кванта электромагнитного излучения. Эксперименты (фотоэффект, спектры атомов) показывают, что при взаимодействии света с веществом энергия передаётся именно такими неделимыми порциями: атом может поглотить один фотон (энергия hν) или два фотона (энергия 2hν), но не может поглотить, скажем, половину фотона. При этом энергия фотона должна точно совпадать с разностью между двумя энергетическими уровнями атома — иначе поглощения не произойдёт. Это свойство атома как связанной системы. В квантовой теории поля считается, что всё в мире состоит из квантов. Кванты - это элементарные возбуждения физических полей: квант электромагнитного поля - фотон; кванты, отвечающие за сильное взаимодействие (склеивающее ядро), - глюоны; квант гравитационного поля (гипотетический) - гравитон; сами частицы вещества (электроны, кварки) - это тоже кванты соответствующих полей.
https://habr.com/ru/articles/1017210/
#квант #кубит #суперпозиция #запутанность #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #AGI #сознание #квантовая_механика #сфера_Блоха
-
Квантовые вычисления как инженерная проблема: почему «превосходство» не означает применимость
Когда в 2019 году была опубликована работа группы исследователей Google о так называемом квантовом превосходстве, само выражение почти мгновенно вышло за пределы научного контекста и стало частью популярного нарратива о скором вытеснении классических вычислений. Между тем, уже в оригинальной публикации речь шла о строго определённой задаче - выборке из распределения, искусственно сконструированного таким образом, чтобы затруднить классическое моделирование.
https://habr.com/ru/articles/1012450/
#квантовые_вычисления #суперпозиция #кубит #алгоритм_шора #qiskit #квантовые_технологии #квантовые_алгоритмы #квантовые_компьютеры #квантовый_компьютер #квантовый
-
Квантовая физика на компьютере. Часть 1. Система с двумя состояниями
В этой статье я подробно опишу как численно смоделировать простейшую квантовую систему — систему с двумя состояниями. Ценность этой симуляции не только в ней самой, но также в той базе, которую она заложит для любой квантовомеханической симуляции. Использовать для расчётов я буду (современный) Фортран, так что можно рассматривать эту статью и как своеобразное введение в программирование на Фортране. Это по-своему красивый язык, паритета с которым в ряде аспектов не имеет ни один другой язык программирования.
-
«Квантовые компьютеры» — величайший маркетинговый миф века?
В прошлый раз мы разбирали (и отлично так разобрали, на 200+ комментариев), почему нейросети на самом деле не являются сильным ИИ, а само появление последнего весьма маловероятно. Сегодня объектом нашего рассмотрения станет следующая священная корова технологического прогресса — так называемые «квантовые компьютеры», которые в воображении адептов уже практически готовы и вот-вот начнут вести нас за ручку в золотой век человечества. На самом же деле…впрочем, читайте дальше!
https://habr.com/ru/companies/ddosguard/articles/912946/
#кубит #квантовый_компьютер #квантовая_запутанность #dwave #лженаука #qubit #квантовые_технологии #логический_кубит
-
Квантовый день на Nvidia GTC. Когда сказка станет реальностью?
Квантовый день на Nvidia GTC. Когда сказка станет реальностью? Квантовые компьютеры - когда ждать и чего бояться? Детальный разбор этого исторического для всей отрасли события. Спойлер - сразу после ивента, акции 3х публичных квантовых компаний упали на 35-40%
https://habr.com/ru/articles/909104/
#quantum #квантовый_компьютер #gtc2025 #nvidia #кубит #будущее_рядом #ai
-
Квантовые компьютеры для чайников
Квантовые компьютеры часто звучат как что-то из научной фантастики – говорят, они способны на чудеса вычислений, недоступные обычным ПК. Но это не магия, а реальная технология, основанная на законах квантовой физики. Квантовые компьютеры уже существуют и работают в лабораториях по всему миру, хотя пока далеки от повседневного использования. К теме приковано огромное внимание: правительства инвестируют миллиарды (Китай, США, Европа и др.) в развитие квантовых технологий, а ведущие компании соревнуются, кто продвинется дальше. Давайте разберёмся простыми словами, что такое квантовый компьютер, чем он отличается от привычного, за счёт чего достигается его мощность и как эти странные машины могут изменить наш мир.
https://habr.com/ru/articles/902472/
#квантовый_компьютер #кубит #квантовые_вычисления #квантовая_запутанность #квантовые_технологии #квантовые_компьютеры
-
Квантовая телепортация внутри волоконно-оптической сети
Квантовая коммуникация является крайне привлекательной технологией, которая позволит передавать данные с невероятной скоростью. Однако, есть проблема, которая заключается в невозможности использования квантовой телепортации внутри обычных коммуникационных сетей. В такой рабочей среде фотоны, участвующие в телепортации, буквально теряются среди миллионов световых частиц, необходимых для классической связи, как зерна пшеницы в мешке риса. Ученым из Северо-Западного университета (Эванстон, США) удалось разработать метод, позволяющий избежать потери вышеупомянутых фотонов, позволяя использовать квантовые и классические сети как единое целое. Что стало фундаментом данного метода, и как именно он работает? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/871988/
#физика #передача_данных #интернет #трафик #коммуникации #связь #квантовая_физика #квантовая_телепортация #кубит #фотоны
-
Квантовый чип Willow от Google: много маркетинга и мало правды
СМИ взорвали новости о появлении самого быстрого компьютера в мире. Он за 5 минут смог решить задачу, которую классический ПК решал бы миллиард лет. Давайте посмотрим на чём эти и другие громкие заявления основаны и есть ли хоть какие-то подтверждения прорыва в этом амбициозном очень-очень дорогом проекте. Спойлер: нет.
https://habr.com/ru/articles/865592/
#чип #willow #google #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #увеличение_скорости #кубит #sycamore #el_capitan #суперкомпьютеры
-
Материаловедение кубита: как физически устроен центр принятия решений квантового компьютера?
Самая интересная часть квантового компьютера это, пожалуй, кубит. Как с точки зрения материаловедения устроен кубит и что позволяет проявлять ему такие фантастические свойства? Давайте вспомним самые основные моменты, которые тесно связаны с физикой работы кубита. Как это водится, стоит начать с полупроводников. Без этого не прочувствовать принципиальную разницу. Материаловедение полупроводника Привычные всем полупроводниковые устройства работают довольно просто. Это группа транзисторов, объединенных в сложную архитектуру и выдающих на выходе ожидаемое напряжение (ну или не выдающих). Полупроводниковые транзисторы часто вполне уместно сравнивают с открытым или закрытым краном для подачи самой обычной воды. При этом кран - это вентиль, являющийся инструментом и позволяющий собирать простейшие управляемые логические цепочки. Материаловедение полупроводникового транзистора простое. Полупроводник проводит электрический ток только при определенных физических условиях и занимает место между диэлектриками и проводниками. Одним из условий проводимости для полупроводника является легирование - искусственное увеличение количества свободных электронов или вакантных мест для них.
https://habr.com/ru/articles/801835/
#квантовый_компьютер #кубит #квантовая_физика #устройство_кубита #квантовый_процессор #материаловедение